RU2479099C2 - Способ работы преобразователя и устройство для осуществления способа - Google Patents

Способ работы преобразователя и устройство для осуществления способа Download PDF

Info

Publication number
RU2479099C2
RU2479099C2 RU2009109854/07A RU2009109854A RU2479099C2 RU 2479099 C2 RU2479099 C2 RU 2479099C2 RU 2009109854/07 A RU2009109854/07 A RU 2009109854/07A RU 2009109854 A RU2009109854 A RU 2009109854A RU 2479099 C2 RU2479099 C2 RU 2479099C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
network
nhref
mains
mains voltage
harmonic
Prior art date
Application number
RU2009109854/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009109854A (ru
Inventor
Беат РОННЕР
Освин ГАУПП
Original Assignee
Абб Швайц Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Абб Швайц Аг filed Critical Абб Швайц Аг
Publication of RU2009109854A publication Critical patent/RU2009109854A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479099C2 publication Critical patent/RU2479099C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано и может быть использовано в силовой электронике. Техническим результатом является уменьшение высших гармоник в напряжении электрической сети переменного тока, соединенной с преобразователем. В способе работы преобразователя, содержащего преобразовательный блок с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединенного с электрической сетью переменного напряжения, управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями управляют посредством управляющего сигнала (SA), сформированного из регулирующего сигнала (SR). Регулирующий сигнал (SR) формируют путем регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых токов (iNH) до заданного значения (iNHref) сетевого тока, где Н=1, 2, 3,… Заданное значение (iNHref) сетевого тока формируют путем регулирования величины заданного значения (uNHref) сетевого напряжения, при этом разность (uNHdiff) регулирования между Н-ой высшей гармоникой сетевых напряжений (uNH) и заданным значением (uNHref) сетевого напряжения оценивается с помощью импеданса (yNH) сети, выявленного в отношении Н-ой высшей гармоники. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области силовой электроники. Оно основано на способе работы преобразователя и устройстве для осуществления способа в соответствии с ограничительными частями независимых пунктов формулы.
Уровень техники
Традиционные преобразователи включают в себя множество управляемых силовых полупроводниковых выключателей, которые известным образом соединены для коммутации, по меньшей мере, двух уровней коммутируемого напряжения. Обычно такой преобразователь соединен с электрической сетью переменного напряжения, которая выполнена, в частности, трехфазной. Такие преобразователи часто используются в промышленных установках, причем они связаны с сетью электропитания, и, конечно, возможны другие области и возможности их применения.
Для работы преобразователя предусмотрено регулирующее устройство, которое содержит регулирующий блок для формирования регулирующего сигнала за счет регулирования Н-ой высшей гармоники сетевого тока до заданного значения сетевого тока и через управляющую схему для формирования управляющего сигнала из регулирующего сигнала соединена с управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями, причем Н-ая высшая гармоника формируется преобразовательной схемой и составляет, как правило, Н=1, 2, 3,… Типичные значения Н составляют 5, 7, 11, 13. Управляющий сигнал управляет, таким образом, силовыми полупроводниковыми выключателями.
Описанный выше способ работы преобразователя позволяет отрегулировать посредством регулирующего устройства Н-ую высшую гармонику сетевых токов до заданного значения сетевого тока. Однако в электрической сети переменного напряжения помимо высших гармоник тока могут возникать также высшие гармоники в напряжении, которые, однако, невозможно отрегулировать и, тем самым, уменьшить известным, описанным выше способом.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является создание способа работы преобразователя, с помощью которого можно было бы уменьшить высшие гармоники в напряжении соединенной с преобразователем электрической сети переменного напряжения. Кроме того, задачей изобретения является создание устройства, с помощью которого особенно простым образом можно было бы осуществить способ.
Эти задачи решаются посредством признаков п.п.1 и 10 формулы. В зависимых пунктах приведены предпочтительные варианты осуществления изобретения.
Преобразователь содержит преобразовательный блок с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединен с трехфазной электрической сетью переменного напряжения. В предложенном способе управление управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями происходит посредством управляющего сигнала, сформированного из регулирующего сигнала, а регулирующий сигнал формируется за счет регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых токов до заданного значения сетевого тока, причем Н=1, 2, 3,… Согласно изобретению, заданное значение сетевого тока формируется за счет регулирования Н-ой высшей гармоники в сетевом напряжении до заданного значения сетевого напряжения, причем разность регулирования между Н-ой высшей гармоникой сетевых напряжений и заданным значением сетевого напряжения оценивается по импедансу сети, выявленному в отношении Н-ой высшей гармоники. Таким образом, соответствующая Н-ая высшая гармоника сетевых напряжений непосредственно влияет на формирование заданного значения сетевого тока, так что Н-ая высшая гармоника в сетевых напряжениях может быть уменьшена до желаемой степени. Поскольку импеданс сети обычно изменяется с течением времени и это, в конце концов, соответствует изменению объекта регулирования, параметр участвующего в регулировании регулятора приходится каждый раз подстраивать к изменившемуся импедансу сети или заново устанавливать. В результате оценки разности регулирования за счет импеданса сети такая подстройка или новая установка параметров участвующего в регулировании регулятора и, тем самым, его новый расчет становятся предпочтительно излишними, поскольку импеданс сети непосредственно влияет на вход регулятора и, тем самым, на регулирование.
Предложенное устройство для осуществления способа работы преобразователя содержит служащее для формирования регулирующего сигнала SR регулирующее устройство, которое через управляющую схему соединено с управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями для формирования управляющего сигнала, причем регулирующее устройство содержит первый регулирующий блок для формирования регулирующего сигнала за счет регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых токов до заданного значения сетевого тока, при этом Н=1, 2, 3,… Согласно изобретению, регулирующее устройство содержит второй регулирующий блок для формирования заданного значения сетевого тока за счет регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений до заданного значения сетевого напряжения, причем разность регулирования между Н-ой высшей гармоникой сетевых напряжений и заданным значением сетевого напряжения оценена за счет импеданса сети, выявленного в отношении Н-ой высшей гармоники. Предложенное устройство для осуществления способа работы преобразователя может быть реализовано, следовательно, очень просто и недорого, поскольку схемные затраты могут быть крайне малы, а, кроме того, конструкция требует лишь небольшого числа элементов. Таким образом, с помощью этого устройства способ согласно изобретению может быть осуществлен особенно просто.
Эти и другие задачи, преимущества и признаки настоящего изобретения становятся очевидными из нижеследующего подробного описания предпочтительных вариантов его осуществления в сочетании с чертежами.
Краткое описание чертежей
На чертежах показано:
фиг.1 - вариант устройства согласно изобретению для осуществления способа работы преобразователя согласно изобретению;
фиг.2 - вариант регулирующего устройства, согласно изобретению;
фиг.3 - временная характеристика абсолютного значения Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений.
Ссылочные позиции на чертежах и их значение указаны в перечне. В принципе, одинаковые детали обозначены одинаковыми ссылочными позициями. Описанные варианты, которые следует понимать как пример, не имеют ограничительного действия.
Осуществление изобретения
На фиг.1 изображен вариант устройства согласно изобретению для осуществления способа работы преобразователя. Преобразователь содержит на фиг.1 преобразовательный блок 2 с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединен с трехфазной электрической сетью 1 переменного напряжения. Следует отметить, что преобразовательный блок 2 может быть выполнен, в общем, в виде любого преобразовательного блока 2 для коммутации ≥2 уровней коммутируемого напряжения (многоуровневый преобразователь). Управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями управляют посредством сформированного из регулирующего сигнала SR управляющего сигнала SA, а регулирующий сигнал SR формируют путем регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых токов iNH до заданного значения iNHref сетевого тока, причем Н=1, 2, 3,... Согласно изобретению, заданное значение iNHref сетевого тока формируется путем регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений uNH до заданного значения uNHref сетевого напряжения, причем разность uNHdiff регулирования между Н-ой высшей гармоникой сетевых напряжений uNH и заданным значением uNHref сетевого напряжения оценивается по импедансу yNH сети, определенному в отношении Н-ой высшей гармоники. Таким образом, соответствующая Н-ая высшая гармоника сетевых напряжений uNH непосредственно влияет на формирование заданного значения iNHref сетевого тока, так что в результате Н-ая высшая гармоника в сетевых напряжениях может быть уменьшена до желаемой степени. В результате оценки разности uNHdiff регулирования за счет импеданса yNH сети подстройка или новая установка параметров регулятора, участвующего в регулировании, и, тем самым, новый расчет регулятора из-за изменяющегося обычно со временем импеданса yNH сети становятся предпочтительно излишними, поскольку импеданс yNH сети влияет непосредственно на вход регулятора и, тем самым, на регулирование.
Временнáя характеристика абсолютного значения Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений uNH изображена на фиг.3, причем видно заметное уменьшение Н-ой высшей гармоники в зависимости от времени t.
Поскольку импеданс yNH сети обычно может изменяться с течением времени, в отношении Н-ой высшей гармоники проверяется преимущественно пороговое значение uNHTo1 абсолютного значения |ΔuNH| изменения сетевого напряжения. При любом превышении порогового значения uNHTo1 импеданс yNH сети определяется заново. Для определения импеданса yNH сети устанавливаются, например, текущее изменение ΔuNH сетевого напряжения в отношении Н-ой высшей гармоники и текущее изменение ΔiNH сетевого тока в отношении Н-ой высшей гармоники, на их основе расчетным путем определяется импеданс yNH сети. Следует отметить, что существуют и другие возможности определения импеданса yNH сети, например измерение.
Предпочтительно Н-ая высшая гармоника сетевых напряжений uNH формируется посредством преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений uNd, uNq. uNd и uNq являются соответствующими составляющими преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений.
Следует отметить, что преобразование Парка-Кларка определяется, в общем, как
Figure 00000001
где
Figure 00000002
обозначает, в общем, комплексную переменную, xd - d-составляющая преобразования Парка-Кларка переменной
Figure 00000003
, a xq - q-составляющая преобразования Парка-Кларка переменной
Figure 00000004
. Предпочтительно при преобразовании Парка-Кларка преобразуется не только основная гармоника комплексной переменной
Figure 00000005
, но и все возникающие высшие гармоники комплексной переменной
Figure 00000006
. Следовательно, Н-ая высшая гармоника также содержится и может быть удалена с помощью простого фильтрования.
В отношении предложенного способа преобразование Парка-Кларка сетевых напряжений uNd, uNq осуществляется на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений u, u, т.е. сетевые напряжения uNa, uNb, uNc преобразуются посредством пространственно-векторного преобразования.
Следует отметить, что пространственно-векторное преобразование определено как
Figure 00000007
где
Figure 00000008
обозначает, в общем, комплексную переменную, xα - α-составляющая пространственно-векторного преобразования переменной
Figure 00000009
, а xβ-составляющая пространственно-векторного преобразования переменной
Figure 00000010
.
Предпочтительно Н-ая высшая гармоника сетевых токов iNH формируется посредством преобразования Парка-Кларка сетевых токов iNd, iNq. iNd и iNq являются соответствующими составляющими преобразования Парка-Кларка сетевых токов. Кроме того, преобразование Парка-Кларка сетевых токов iNd, iNq осуществляется на основе пространственно-векторного преобразования сетевых токов i, i, т.е. сетевые токи iNa, iNb, iNc преобразуются посредством пространственно-векторного преобразования.
Упомянутое выше регулирование Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений uNH до заданного значения uNHref сетевого напряжения осуществляется предпочтительно в соответствии с пропорционально-интегральной характеристикой, поскольку указанная характеристика отличается простотой. Однако в качестве альтернативы возможно также регулирование Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений uNH до заданного значения uNHref сетевого напряжения в соответствии с апериодической характеристикой посредством итерации. При регулировании по апериодической характеристике посредством итерации используется предпочтительно следующая формула:
iNHref=iNHref.old+(uNH-uNHref)·yNH·k
где заданное значение iNHref сетевого тока заново формируется на каждом шаге итерации, iNHref.old обозначает заданное значение сетевого тока предшествующего шага итерации, а k - поправочный коэффициент, выбираемый предпочтительно порядка 0,1-1. Следует отметить, что возможна также любая другая регулировочная характеристика.
Как уже отмечалось, на фиг.1 изображен вариант устройства для осуществления способа работы преобразователя. На фиг.1 показано, что регулирующее устройство 4, используемое для формирования регулирующего сигнала SR через управляющую схему 3 для формирования управляющего сигнала SA, соединено с управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями преобразовательного блока 2. На фиг.2 изображен вариант регулирующего устройства 4, причем оно содержит первый регулирующий блок 5 для формирования регулирующего сигнала SR путем регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых токов iNH до заданного значения iNHref сетевого тока, при этом Н=1, 2, 3,… Согласно изобретению, регулирующее устройство 4 содержит второй регулирующий блок 6 для формирования заданного значения iNHref сетевого тока путем регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений uNH до заранее установленного заданного значения uNHref сетевого напряжения, причем разность uNHdiff регулирования между Н-ой высшей гармоникой сетевых напряжений uNH и заданным значением uNHref сетевого напряжения оценивается по импедансу yNH сети, определенному в отношении Н-ой высшей гармоники.
Второй регулирующий блок 6 для регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений uNH до заданного значения uNHref сетевого напряжения содержит согласно фиг.2 регулятор 11, который может быть выполнен, например, в виде пропорционально-интегрального регулятора с соответствующей (уже упомянутой) характеристикой или в виде апериодического регулятора с соответствующей (уже упомянутой) характеристикой. Следует отметить, что возможны также любые другие регуляторы с соответствующей характеристикой.
На фиг.2 регулирующее устройство 4 дополнительно содержит первый вычислительный блок 7 для осуществления преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений uNd, uNq на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений u, u и для формирования Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений uNH на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений uNd, uNq.
Кроме того, регулирующее устройство 4 согласно фиг.2 содержит второй вычислительный блок 8 для осуществления пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений u, u. Кроме того, регулирующее устройство 4 содержит третий вычислительный блок 9 для осуществления преобразования Парка-Кларка сетевых токов iNd, iNq на основе пространственно-векторного преобразования сетевых токов i, i и для формирования Н-ой высшей гармоники сетевых токов iNH на основе преобразования Парка-Кларка сетевых токов i, i. Регулирующее устройство 4 содержит также четвертый вычислительный блок 10 для осуществления пространственно-векторного преобразования сетевых токов i, i.
Подробно описанные выше способ и устройство для его осуществления вызывают уменьшение Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений uNH. Понятно, что для уменьшения, например, нескольких высших гармоник сетевых напряжений способ осуществляется с соответствующими этапами для каждой из этих высших гармоник по отдельности. В отношении устройства для осуществления способа для уменьшения высших гармоник для каждой из этих высших гармоник требуется соответствующее, описанное выше устройство.
Все этапы способа согласно изобретению могут быть реализованы в виде программы, причем они тогда загружаются, например, в компьютер, в частности с цифровым сигнальным процессором, и могут быть выполнены в указанном компьютере. Предложенное устройство может быть реализовано также компьютером, в частности цифровым сигнальным процессором.
В общем, удалось показать, что изображенное, в частности, на фиг.1 и 2 устройство для осуществления способа работы преобразователя может быть реализовано очень просто и недорого, поскольку схемные затраты крайне малы, а, кроме того, конструкция требует лишь небольшого числа элементов. Таким образом, с помощью этого устройства способ может быть осуществлен особенно просто.
Перечень ссылочных позиций
1 - электрическая сеть переменного напряжения
2 - преобразовательный блок
3 - управляющая схема
4 - регулирующее устройство
5 - первый регулирующий блок
6 - второй регулирующий блок
7 - первый вычислительный блок
8 - второй вычислительный блок
9 - третий вычислительный блок
10 - четвертый вычислительный блок
11 - регулятор

Claims (15)

1. Способ работы преобразователя, содержащего преобразовательный блок (2) с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединенного с электрической сетью (1) переменного напряжения, при этом управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями управляют посредством управляющего сигнала (SA), сформированного из регулирующего сигнала (SR), а регулирующий сигнал (SR) формируют путем регулирования Н-й высшей гармоники сетевых токов (iNH) до заданного значения (iNHref) сетевого тока, причем Н=1, 2, 3, отличающийся тем, что заданное значение (iNHref) сетевого тока формируют путем регулирования Н-й высшей гармоники сетевых напряжений (uNH) до предварительно заданного значения (uNHref) сетевого напряжения, причем разность (uNHdiff) регулирования между Н-й высшей гармоникой сетевых напряжений (uNH) и заданным значением (uNHref) сетевого напряжения оценивают с помощью импеданса (yNH) сети, определенного в отношении Н-й высшей гармоники.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в отношении Н-й высшей гармоники проверяют абсолютное значение (|ΔuNH|) изменения сетевого напряжения по отношению к пороговому значению (uNHTol), причем при любом превышении порогового значения (uNHTol) определяют импеданс (yNH) сети.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что импеданс (yNH) сети определяют по изменению (ΔuNH) сетевого напряжения в отношении Н-й высшей гармоники и по изменению (ΔiNH) сетевого тока.
4. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что Н-ю высшую гармонику сетевых напряжений (uNH) формируют посредством преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений (uNd, uNq).
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что преобразование Парка-Кларка сетевых напряжений (uNd, UNq) осуществляют на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений (u, u).
6. Способ по одному из пп.1-3, 5, отличающийся тем, что Н-ю высшую гармонику сетевых токов (iNH) формируют посредством преобразования Парка-Кларка сетевых токов (iNd, iNq).
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что преобразование Парка-Кларка сетевых токов (iNd, iNq) осуществляют на основе пространственно-векторного преобразования сетевых токов (i, i).
8. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что регулирование Н-й высшей гармоники сетевых напряжений (uNH) до заданного значения (uNHref) сетевого напряжения осуществляют в соответствии с пропорционально-интегральной характеристикой.
9. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что регулирование Н-й высшей гармоники сетевых напряжений (uNH) до заданного значения (uNHref) сетевого напряжения осуществляют в соответствии с апериодической характеристикой посредством итерации.
10. Устройство для осуществления способа работы преобразователя, содержащего преобразовательный блок (1) с множеством управляемых силовых полупроводниковых выключателей и соединенного с электрической сетью переменного напряжения, содержащее регулирующее устройство (4), служащее для формирования регулирующего сигнала (SR) и соединенное с управляемыми силовыми полупроводниковыми выключателями через управляющую схему (3) для формирования управляющего сигнала (SA), причем регулирующее устройство (4) содержит первый регулирующий устройство (4) содержит первый регулирующий блок (5) для формирования регулирующего сигнала (SR) путем регулирования Н-й высшей гармоники сетевых токов (iNH) до заданного значения (iNHref) сетевого тока, причем Н=1, 2, 3…, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит второй регулирующий блок (6) для формирования заданного значения (iNHref) сетевого тока путем регулирования Н-ой высшей гармоники сетевых напряжений (uNH) до заданного значения (uNHref) сетевого напряжения, причем разность (uNHdiff) регулирования между Н-й высшей гармоникой сетевых напряжений (uNH) и заданным значением (uNHref) сетевого напряжения оценена с помощью импеданса (yNH) сети, определенного в отношении Н-й высшей гармоники.
11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит первый вычислительный блок (7) для осуществления преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений (uNd, uNq) на основе пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений (u, u) и для формирования Н-й высшей гармоники сетевых напряжений (uNH) посредством преобразования Парка-Кларка сетевых напряжений (uNd, uNq).
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит второй вычислительный блок (8) для осуществления пространственно-векторного преобразования сетевых напряжений (u, u).
13. Устройство по одному из пп.10-12, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит третий вычислительный блок (9) для осуществления преобразования Парка-Кларка сетевых токов (iNd, iNq) на основе пространственно-векторного преобразования сетевых токов (i, i) и для формирования Н-й высшей гармоники сетевых токов (iNH) на основе преобразования Парка-Кларка сетевых токов (iNd, iNq).
14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что регулирующее устройство (4) содержит четвертью вычислительный блок (10) для осуществления пространственно-векторного преобразования сетевых токов (i, i).
15. Устройство по одному из пп.10-12, отличающееся тем, что второй регулирующий блок (6) для регулирования Н-й высшей гармоники сетевых напряжений (uNH) до заданного значения (uNHref) сетевого напряжения содержит регулятор (11).
RU2009109854/07A 2008-03-19 2009-03-18 Способ работы преобразователя и устройство для осуществления способа RU2479099C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08152989A EP2104220B1 (de) 2008-03-19 2008-03-19 Verfahren zum Betrieb einer Umrichterschaltung sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
EP08152989.3 2008-03-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009109854A RU2009109854A (ru) 2010-09-27
RU2479099C2 true RU2479099C2 (ru) 2013-04-10

Family

ID=39832236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109854/07A RU2479099C2 (ru) 2008-03-19 2009-03-18 Способ работы преобразователя и устройство для осуществления способа

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8050060B2 (ru)
EP (1) EP2104220B1 (ru)
JP (1) JP5677724B2 (ru)
CN (1) CN101540558B (ru)
AT (1) ATE447790T1 (ru)
CA (1) CA2657251C (ru)
DE (1) DE502008000177D1 (ru)
DK (1) DK2104220T3 (ru)
ES (1) ES2333996T3 (ru)
RU (1) RU2479099C2 (ru)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994010745A1 (en) * 1992-10-30 1994-05-11 Electric Power Research Institute, Inc. Harmonic controller for an active power line conditioner
RU2115218C1 (ru) * 1996-11-11 1998-07-10 Александр Меерович Вейнгер Способ управления элетроприводом переменного тока
US6472775B1 (en) * 2001-11-30 2002-10-29 Ballard Power Systems Corporation Method and system for eliminating certain harmonics in a distributed power system
EP1467478A2 (en) * 2003-04-07 2004-10-13 Nissan Motor Co., Ltd. Motor control apparatus and motor control method
CN1658465A (zh) * 2005-03-15 2005-08-24 清华大学 兼备无功与谐波补偿功能的光伏并网装置
US20060034104A1 (en) * 2004-08-13 2006-02-16 Semyon Royak Method and apparatus for rejecting the second harmonic current in an active converter with an unbalanced AC line voltage source
RU52283U1 (ru) * 2005-10-07 2006-03-10 Дмитрий Петрович Смирнов Устройство для управления преобразователем частоты с многоуровневым инвертором напряжения
EP1737118A1 (en) * 2004-04-15 2006-12-27 Denso Corporation Motor controller
JP3944338B2 (ja) * 1999-10-26 2007-07-11 株式会社日立製作所 電力変換システム
RU66619U1 (ru) * 2007-04-03 2007-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ) Трехфазный корректор коэффициента мощности
CN101119031A (zh) * 2007-06-08 2008-02-06 清华大学 一种快速稳定实现最大功率跟踪的光伏三相并网控制方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09171414A (ja) * 1995-12-20 1997-06-30 Hitachi Ltd アクティブフィルタの制御装置
JPH09233701A (ja) * 1996-02-29 1997-09-05 Hitachi Ltd アクティブフィルタの制御装置
JPH1132436A (ja) * 1997-07-10 1999-02-02 Nissin Electric Co Ltd アクティブフィルタの制御方法
WO2003010877A1 (en) * 2001-07-23 2003-02-06 Northern Power Systems, Inc. Control system for a power converter and method of controlling operation of a power converter
US6809496B2 (en) * 2002-09-16 2004-10-26 Honeywell International Inc. Position sensor emulator for a synchronous motor/generator
JP4328241B2 (ja) * 2004-02-26 2009-09-09 東京電力株式会社 電力用アクティブフィルタ
WO2006079226A1 (de) * 2005-01-25 2006-08-03 Abb Schweiz Ag Verfahren und vorrichtung zum betrieb einer umrichterschaltung mit einem lcl-filter
EP1870997B1 (de) * 2006-06-23 2010-02-24 ABB Schweiz AG Verfahren zum Betrieb einer Umrichterschaltung
RU2410828C2 (ru) * 2006-09-15 2011-01-27 Абб Швайц Аг Способ эксплуатации преобразовательной схемы и устройство для осуществления способа
CN100588071C (zh) * 2007-03-09 2010-02-03 中国科学院电工研究所 并网发电和电网电力有源滤波的统一控制方法
EP2093875A1 (de) * 2008-02-22 2009-08-26 ABB Schweiz AG Verfahren zum Betrieb einer Umrichterschaltung sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994010745A1 (en) * 1992-10-30 1994-05-11 Electric Power Research Institute, Inc. Harmonic controller for an active power line conditioner
RU2115218C1 (ru) * 1996-11-11 1998-07-10 Александр Меерович Вейнгер Способ управления элетроприводом переменного тока
JP3944338B2 (ja) * 1999-10-26 2007-07-11 株式会社日立製作所 電力変換システム
US6472775B1 (en) * 2001-11-30 2002-10-29 Ballard Power Systems Corporation Method and system for eliminating certain harmonics in a distributed power system
EP1467478A2 (en) * 2003-04-07 2004-10-13 Nissan Motor Co., Ltd. Motor control apparatus and motor control method
EP1737118A1 (en) * 2004-04-15 2006-12-27 Denso Corporation Motor controller
US20060034104A1 (en) * 2004-08-13 2006-02-16 Semyon Royak Method and apparatus for rejecting the second harmonic current in an active converter with an unbalanced AC line voltage source
CN1658465A (zh) * 2005-03-15 2005-08-24 清华大学 兼备无功与谐波补偿功能的光伏并网装置
RU52283U1 (ru) * 2005-10-07 2006-03-10 Дмитрий Петрович Смирнов Устройство для управления преобразователем частоты с многоуровневым инвертором напряжения
RU66619U1 (ru) * 2007-04-03 2007-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ) Трехфазный корректор коэффициента мощности
CN101119031A (zh) * 2007-06-08 2008-02-06 清华大学 一种快速稳定实现最大功率跟踪的光伏三相并网控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
US8050060B2 (en) 2011-11-01
CA2657251A1 (en) 2009-09-19
CN101540558B (zh) 2014-09-24
EP2104220A1 (de) 2009-09-23
EP2104220B1 (de) 2009-11-04
CA2657251C (en) 2016-08-23
JP2009232682A (ja) 2009-10-08
CN101540558A (zh) 2009-09-23
US20090257253A1 (en) 2009-10-15
JP5677724B2 (ja) 2015-02-25
DK2104220T3 (da) 2010-03-22
RU2009109854A (ru) 2010-09-27
ES2333996T3 (es) 2010-03-03
DE502008000177D1 (de) 2009-12-17
ATE447790T1 (de) 2009-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Enhanced automatic-power-decoupling control method for single-phase AC-to-DC converters
Young et al. Assessing finite-control-set model predictive control: A comparison with a linear current controller in two-level voltage source inverters
Chui et al. New current control concept-minimum time current control in the three-phase PWM converter
Pavlou et al. Constrained model predictive control strategy for single-phase switch-mode rectifiers
JP2017060303A (ja) 電源装置
Muktiadji et al. Control of boost converter using observer-based backstepping sliding mode control for DC microgrid
JP6444453B2 (ja) 電力変換装置の制御装置および制御方法
Cortes et al. Predictive control of a grid-connected cascaded H-bridge multilevel converter
RU2619919C1 (ru) Устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока
Young et al. Comparison of finite-control-set model predictive control versus a SVM-based linear controller
RU2479099C2 (ru) Способ работы преобразователя и устройство для осуществления способа
Mohamed et al. Three-phase inverter with output LC filter using predictive control for UPS applications
RU2741061C1 (ru) Система управления многоуровневым активным фильтром
Pérez-Guzmán et al. Model-based predictive control in three-phase inverters
RU2478253C2 (ru) Способ эксплуатации преобразовательной схемы и устройство для осуществления способа
Routray et al. Selective harmonic elimination and balancing of capacitor voltage in hybrid cascaded multilevel inverter using model predictive control
Zhou et al. Load current observer based feed-forward DC bus voltage control for active rectifiers
RU128031U1 (ru) Устройство компенсации гармонических токов и реактивной мощности
Mukkapati et al. Voltage regulation of quadratic boost converter with fixed frequency sliding mode controller
Chang et al. Design of adaptive fuzzy sliding-mode PI control for full-bridge inverters
JP2012100485A (ja) 電源装置
Chhor et al. Predictive voltage control for grid-forming power converters with virtual output impedance
KR20200097633A (ko) 발전기 시스템 및 제어기
Mohamed et al. Optimal tuning of PI controller parameters for three-phase AC-DC-AC converter based on Particle Swarm algorithm
Kim et al. Power quality improvement for grid connected inverters under distorted and unbalanced grids

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160319